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高速電路去耦和旁路特性

2023年08月25日 14:20 scaptain 作者:scaptain 用戶評論(0

  什么是去耦和旁路?去耦和旁路可以防止能量從一個電路傳播到另一個電路上去,進而提高電源分配系統的質量。

  回顧前面章節的介紹,可知數字邏輯電路通常涉及兩個可能的狀態,“0”和“I”(參考圖3-1所示數字信號電平模型)。設置和檢查這兩個狀態是通過元件內部的開關來實現的,它確定了該器件是否在邏輯“低”或邏輯“高”。這些邏輯元件確定某一狀態需要一定的時間間隔。為了保證狀態被穩定地讀取,第3章引入了建立時間裕量和保持時間裕量,這兩個量防止了誤觸發,確保了信號的完整性。

  但是,光有充足的保持時間是不夠的,結合第2章電磁兼容的相關知識,可以知道電路周圍,信號中存在著大量的電磁干擾和高頻輻射。如果增加高頻干擾,以上所講述的邏輯狀態也不能被邏輯元件正確識別。

  引入耦合電容,利用電容的充電和放電這一基本特性,其目的是提供充足的動態電壓和電流。通過在電路走線和電源層上確保一個低阻抗電壓源來實現去耦,以至于使高頻干擾能從信號路徑有效地轉移出去,同時使低頻射頻RF)能量相對地不受影響。

  電容器常見的用途在前面的章節都有涉及。比如電容的濾波就在第2章中用于解決高速電路的電磁兼容問題。本章所要強調的電容的用途有去耦、旁路和體電容。

  · 去耦:去除在元件切換時從高頻元件進入到電源分配網絡中的RF能量。去耦電容還

  可以為元件提供局部化的直流電壓源,減少跨板浪涌電流的干擾。

  ·旁路:從元件或走線中轉移出不需要的共模RF能量。這主要是通過實現交流旁路消除無用的能量進入敏感的部分,另外還可以提供基帶濾波功能。

  ·體電容:信號引腳在電容負載狀態下同步切換時,用于保持元件里的直流電壓和電流恒定。還可以防止由元件產生的沖激電流“dI/dr”引起的電壓擊穿。

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( 發表人:李倩 )

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